Placas-Mãe (.pdf)
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O processador Itanium 2 com cache L3 de 6MB oferece novos níveis de paralelismo na computação, escalonabilidade e confiança para bancos de dados, planejamento da cadeia de serviços, inteligência comercial e outros aplicativos intensos de dados, como, por exemplo, a tecnologia de alto desempenho. Como um soquete compatível seguindo o processador Itanium 2 original, ele oferece proteção ao investimento para OEMs e usuários finais. Além disso, são binários compatíveis com softwares existentes baseados no Itanium e oferecem aumentos no desempenho de até 30 e 50 por cento ou mais quando comparados ao processador original Itanium 2.2 Com seus recursos de execução massivos, largura de banda no barramento de sistema de 6,4 GB/seg, cache integrado L3 de 6MB e velocidade núcleo de 1,50 GHz, o mais recente processador Itanium 2 oferece até o dobro de desempenho de transação na metade $/transação3 e oferece vantagens $/FLOPS4 substanciais versus plataforma RISC líder comparável. O processador Itanium 2 de 1,60 GHz com cache L3 de 3MB oferece preço/desempenho líder para cargas de trabalho intensas inclusive alto desempenho e computação técnica, oferecendo também excelente desempenho para rede de ponta, e aplicativos de segurança e engenharia de software. Otimizado para servidores e workstations DP, o processador Itanium 2 de 1,60 GHz com cache L3 de 3MB oferece uma significante vantagem no preço/desempenho quando comparado às plataformas baseadas em RISC, oferecendo $/FLOPS líderes na indústria. As plataformas baseadas no Itanium 2 de baixo consumo oferecem um notado menor consumo para melhor densidade de computação, tornando-as ideais para configurações de alta densidade em montagem de rack e blade em ambientes de centro de dados, inclusive servidores de nível inicial e workstations rodando em rede de ponta, e aplicativos de segurança e engenharia de software. A microarquitetura do Itanium 2 oferece rápido acesso ao cache integrado, alta largura de banda do processador à memória e significantes recursos de execução que aumentam a instrução e a saída. O processador Itanium 2 de 1,60 GHz com cache L3 de 3MB oferece desempenho líder para cargas de trabalho intensas inclusive alto desempenho e computação técnica, oferecendo também excelente desempenho para rede de ponta, e aplicativos de segurança e engenharia de software. Otimizado para servidores e workstations DP, o processador Itanium 2 de 1,60 GHz com cache L3 de 3 MB oferece uma significante vantagem de desempenho quando comparado às plataformas baseadas em RISC. O processador Itanium 2 de 1,40 GHz com cache L3 de 3 MB oferece preço/desempenho líder para cargas de trabalho intensas inclusive alto desempenho e computação técnica, oferecendo também excelente desempenho para rede de ponta, e aplicativos de segurança e engenharia de software. Otimizado para servidores e workstations DP, o processador Itanium 2 de 1,40 GHz com cache L3 de 3 MB oferece uma significante vantagem no preço/desempenho quando comparado às plataformas baseadas em RISC, oferecendo $/FLOPS líderes no setor. Aplicativos de software IA-32 14
Todos os sistemas baseados no Itanium® 2 suportam aplicativos de software IA- 32 para oferecer maior flexibilidade na migração para a arquitetura Itanium®. A Intel oferece agora uma tecnologia denominada IA-32 Execution Layer (EL), que aperfeiçoa o suporte aos aplicativos IA-32. A IA-32 EL é atualmente suportada pelo sistema operacional Microsoft Windows Server 2003. É esperado que outros sistemas operacionais líderes também a suportem até o final do ano. AMD ATLOM MP O Athlon MP é o primeiro processador da AMD capaz de trabalhar com multiprocessamento (SMP), isto é, ter mais de um processador no mesmo micro. Até pouco tempo atrás, esse terreno era exclusividade da Intel e de outros fabricantes de processadores exclusivos para servidores (como o Alpha). Para ter mais de um processador no mesmo micro a placa-mãe obviamente precisa ser especial, isto é, ter dois soquetes para você conseguir instalar dois processadores. O primeiro chipset capaz de reconhecer dois processadores lançado no mercado é o AMD 760MPX È importante salientar que existem outros produtos no mercado, cobrimos aqui apenas os processadores mais utilizados. Multiprocessamento Desde a criação do primeiro computador (ábaco chinês, calculadora mecânica de Pascal ou a máquina diferencial de Babbage. Há divergências entre autores), os grandes avanços ocorreram no século XX, em geral sempre em termos de tecnologia, não de arquitetura. Até hoje nossos computadores seguem a Arquitetura de Von Newmann, desenvolvida em 1952. Pensando nos computadores que temos em casa, podemos dividí-los em quatro elementos básicos: a CPU, a memória, os dados e as instruções (ou programas). Os postulados de Von Newmann são: Um único controle centralizado (uma só CPU); Uma única memória para dados e instruções; e As instruções devem fazer operações elementares sobre os dados. A Arquitetura de Von Newmann, também conhecida como “Serial”, encontra-se no limite físico de seu desenvolvimento. O tempo que um sinal elétrico gasta para trafegar entre dois pontos de um circuito eletrônico é muito pequeno, porém não é igual a zero. O que significa em termos práticos que há limitações de velocidade de clock para CPUs. Também as modernas técnicas de fabricação de chips parecem ter alcançado o limite para a tecnologia atual. Novos barramentos, leitura na subida e descida do clock, aumento do cache interno, novos barramentos para periféricos, tudo está sendo tentado para não “fugir” à lei de Moore, ou seja, para que o poder de processamento dobre à cada seis meses. Comparemos o processador ao cérebro humano. Estudos já demonstraram que o sinal elétrico trafegando por dentro de um CI é muito mais veloz que o trânsito de impulsos nervosos entre nossos neurônios. Sabemos que o 15
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32 para oferecer maior flexibilidade na migração para a arquitetura Itanium®. A<br />
Intel oferece agora uma tecnologia denominada IA-32 Execution Layer (EL), que<br />
aperfeiçoa o suporte aos aplicativos IA-32. A IA-32 EL é atualmente suportada<br />
pelo sistema operacional Microsoft Windows Server 2003. É esperado que outros<br />
sistemas operacionais líderes também a suportem até o final do ano.<br />
AMD ATLOM MP<br />
O Athlon MP é o primeiro processador da AMD capaz de trabalhar com<br />
multiprocessamento (SMP), isto é, ter mais de um processador no mesmo micro.<br />
Até pouco tempo atrás, esse terreno era exclusividade da Intel e de outros<br />
fabricantes de processadores exclusivos para servidores (como o Alpha).<br />
Para ter mais de um processador no mesmo micro a placa-mãe obviamente<br />
precisa ser especial, isto é, ter dois soquetes para você conseguir instalar dois<br />
processadores. O primeiro chipset capaz de reconhecer dois processadores<br />
lançado no mercado é o AMD 760MPX<br />
È importante salientar que existem outros produtos no mercado, cobrimos aqui<br />
apenas os processadores mais utilizados.<br />
Multiprocessamento<br />
Desde a criação do primeiro computador (ábaco chinês, calculadora mecânica de<br />
Pascal ou a máquina diferencial de Babbage. Há divergências entre autores), os<br />
grandes avanços ocorreram no século XX, em geral sempre em termos de<br />
tecnologia, não de arquitetura. Até hoje nossos computadores seguem a<br />
Arquitetura de Von Newmann, desenvolvida em 1952.<br />
Pensando nos computadores que temos em casa, podemos dividí-los em quatro<br />
elementos básicos: a CPU, a memória, os dados e as instruções (ou programas).<br />
Os postulados de Von Newmann são:<br />
Um único controle centralizado (uma só CPU);<br />
Uma única memória para dados e instruções; e<br />
As instruções devem fazer operações elementares sobre os dados.<br />
A Arquitetura de Von Newmann, também conhecida como “Serial”, encontra-se no<br />
limite físico de seu desenvolvimento. O tempo que um sinal elétrico gasta para<br />
trafegar entre dois pontos de um circuito eletrônico é muito pequeno, porém não é<br />
igual a zero. O que significa em termos práticos que há limitações de velocidade<br />
de clock para CPUs. Também as modernas técnicas de fabricação de chips<br />
parecem ter alcançado o limite para a tecnologia atual. Novos barramentos, leitura<br />
na subida e descida do clock, aumento do cache interno, novos barramentos para<br />
periféricos, tudo está sendo tentado para não “fugir” à lei de Moore, ou seja, para<br />
que o poder de processamento dobre à cada seis meses.<br />
Comparemos o processador ao cérebro humano. Estudos já demonstraram<br />
que o sinal elétrico trafegando por dentro de um CI é muito mais veloz que o<br />
trânsito de impulsos nervosos entre nossos neurônios. Sabemos que o<br />
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